Mälu konditsioneerimine. Kuidas valida mobiilseadme või e-raamatu laadija. Mida peate valides kaaluma

peamine / Remont

Paljud kaasaegsed seadmed ei tööta elektrivõrgust, vaid aku koguvanergiast. Sellise põhimõtte jaoks korraldatakse autosid, mobiiltelefonid, mängijad jne seadmete kasutamise hooldamiseks erinevad tüübid Laadijad. Neid on võimalik rakendada nii tööstuslikel eesmärkidel kui ka kodu kaasaskantavate seadmete teenindamiseks.

Peamised liigid

Akulaadijate klassifikatsioonid on erinevad. Kõik need põhinevad erinevate seadmete parameetritel ja omadustel. Sõltuvalt sellest, kuidas nad töötavad, eraldatakse 2 tüüpi:

Lisaks on laadijad tavapäraseks jaotamiseks . Selle kriteeriumi arvessevõtmine eristage järgmisi tüüpe:

Impulsi seadmed

Need seadmed on mõeldud väikeste mõõtmete kodumasinate eest. Nad on varustatud elektroonilise taimeriga, mis on võimeline toimima 4 tunni jooksul kiire laadimisrežiimis. Sellise perioodi jooksul on peaaegu iga tühjenenud aku oma konteinerisse saada.

Pärast seda aega siseneb seade impulsi laadimisrežiimi. Energiat söödetakse seadme väljundosadele tasu taseme säilitamiseks.

Selliste mudelite eelised on järgmised:

  1. Odav.
  2. Tehniline lihtsus.
  3. Kasutuslihtsus.

Tavaliselt seadistavad tootjad taimeri põhjal asjaolu, et aku on täielikult tühjenenud. Kui see osaliselt tühjendati, siis tekkis tekkiva aku kahjustamise oht ülevooluga. See funktsioon ei kehti mobiiltelefonide, tablettide ja muude digitaalsete seadmete kaubamärgiga patareide suhtes, välja arvatud juhul, kui need on laetud universaalsete seadmetega.

Kõige täiuslikum oma rida on tüüpi laadijad mikroprotsessorid. Nad ei võimalda akusid laadida, nii et neid saab kasutada töötamiseks iga seadmega, isegi kui nad ei ole täielikult tühjenenud, kuid osaliselt. Selliste mudelite puudused on väga kõrge hind.

On äärmiselt ebasoovitav asendada telefoni või PDA patenteeritud seade universaalsele, kuna neil võib olla erinevusi elektriühenduste struktuuris. Kui see on ühendatud laadimisega kodumasin Alguses on võrgus kõige enam tasu ja seejärel telefoni või muu seadme lisatud.

Autode seadmed

Kõik laadimisseadmed autopatareid On tavaline jagada mitme rühma. Tuginedes olemasoleva klassifikatsiooni eristamiseks:

Autolaadija valimine peaks kaaluma selle toimimise mõned omadused. Võimaluse korral on parem anda laadimis- ja alustamisvalikule eelistada. Võttes käega selline seade ja elektriline väljalaskeava, saate alati autot käivitadaIlma ootamata täielikku aku laetust.

Laadija ostmine, on parem valida mudel, mis ületab aku nõudeid umbes 10% võrra. Neile, kes ei ole elektrotehnika tugevad, sobivad automaatne mudel rohkem - kuigi see maksab veidi rohkem, kuid see aitab vältida tarbetuid raskusi.

Osta seade on parem tõestatud kauplustes, eelistades usaldusväärseid tootjaid. Enne instrumendi käivitamist tuleks õppida juhiseid.

Laadija - See on spetsiaalne seade, mis on mõeldud elektri aku laadimiseks välised allikad. Enamikul juhtudel kasutavad nad energia vahelduvvoolust energiat. Selliseid seadmeid saab kasutada tablettide, telefonide, sülearvutite, hambaharjade, autode ja muude üksuste laadimiseks, kus on vaja aku laadimist.

Sageli on ostetud seadmetega kaasasoleva aku laadimisseadmed, näiteks on mobiiltelefoni laadimine. Kuid mõnel juhul tuleb selline seade osta iseseisvalt. Täna on suur hulk seadmeid, mis võimaldavad teil aku laadida. Aga selleks õige valik Te peate teadma, kuidas valitud toodet õigesti hinnata, mille esiteks peate pöörama tähelepanu.

Vaated

Laadija on selle rakenduse meetod võib olla:
  • Väline.
  • Sisseehitatud.

Seadmeid saab klassifitseerida vastavalt aku laadimise meetodile, märgetüübile, täitmisele, tühjendusfunktsiooni ja teiste olemasolule. Näiteks mobiiltelefonide seadmes on indikaator mobiilse ekraan, kus kuvatakse aku laadimise tase.

Laadimine võib olla ka:
  • Laegastud - Töö toimub vastavalt kogumisskeemile ja selle edasiseks tagastamiseks aku seadmele.
  • Võrk - Võimsus viiakse läbi elektrivõrgust, mille järel on soovitud seadmele pinge muundamine.

  • Autotööstus - Nad tegutsevad sigaretisüütajast, mis asub autos. Toiteallikas on siin pardal olev võrgustik.

  • Universaalne - See on traat, millel on pistik nutitelefoni ühendamiseks ning USB-pistik arvutist laadimiseks.

  • Traadita - Telefon ei toimi otseselt praeguse. Seade esindab spetsiaalset platvormi. Selle lisaseadme töö põhineb induktsioon-mähise põhimõttel.

Jaoks erinevad liigid Patareid toodetakse erinevate laadimisseadmetega, näiteks Nicd, NiMH, Li-Ioni või isegi kombineeritud patareide puhul.

Laadimismeetodi kohaselt saab seadet laadida püsiva või impulsi vooluga. Sõltuvalt nõutud seadmetest saab seade olla professionaalne või leibkond. Laadimise ajal võib seade olla aeglane või kiire.

Seade
Enamiku juhtumite laadija sisaldab järgmisi punkte:
  • Pinge trafo. See võib olla impulsi toiteallikas või trafo.
  • Pinge regulaator. See toetab pideva väärtuse pinget, sõltumata sisestusvõistlehel esinevatest võnkumistest.
  • Alaldi. See element teisendab muutuva väärtuse elektrivoolu konstantse väärtuse voolu, st see, mis on vajalik konkreetse seadme aku laadimiseks. Iga aku tüüp nõuab teatud väärtuse sissetulevat pinget.
  • Laadimisprotsessi või elektrivoolu võimsuse juhtimine.
  • LED-indikaator.

Laadija võib olla muid elemente, näiteks aku väliste üksuste ja teiste seadmetega. Tööstuslikud seadmed Lisaks on plokid elektrooniliste seadmetega, mis kontrollivad laadimisprotsessi. Selliseid seadmeid kasutatakse üheaegselt 3-5 patareide laadimiseks. Teatud mudeleid saab laadida samaaegselt impulsi vooludega ja teha pikaajaline laadimine.

Keerukad seadmed on varustatud mikrokontrolleriga, võimaldades kogu parameetrite vahemikku võimalikult täpselt: temperatuur, aku pinge, laengu ja muud näitajad. Täiendamas seadmes on isegi välistemperatuuriandur, sest see mõjutab oluliselt laadimisprotsessi.

Tööpõhimõte

Kõik seadmed, mida kasutatakse akuside laadimiseks, toimivad peaaegu alati vastavalt ühele põhimõttele. Kui ühendatud elektrivõrku, pinge 220 V pinge laetakse laadija, seadme elemendid korrigeerida tugevus ja pinge praeguse need näitajad, mis on vajalikud laadimiseks konkreetse aku. Lisaks nõuab iga aku tüüp selle meetodit ja laadimise järjekorda.

Autotööstuse akude puhul soovitatakse laadimist kuni nende täieliku väljalaskeni. Leeliselised patareid tuleb täielikult tühjendada, sest neil on mälumõju. Kuid samal ajal tuleks mõlemad patareide liigid laadida maksimaalsele väärtusele. Seetõttu on hiljuti toodetud ainult masinate automaatseid seadmeid, mis ei vaja inimese sekkumist. Nad peavad ainult ühendama võrguga ja paigaldage klambrid aku klemmidele.

Automaatne laadija juhtimine kõik:

Kontrollib tasu taset, tsükli, samuti protseduuri ise. Pärast saja protsendi laadimist lülitub seade ise välja. Kui seade ei katkesta, jälgib see pidevalt aku olekut. Laadimise kukutamisel näevad andurid selle tulemusena, mille tulemusena hakkab aku uuesti laadima. Selle tulemusena on laadimistase 100% tasemel.

Seal on traadita laadimissüsteemid, milles kasutatakse elektromagnetilise induktsiooni põhimõtet. See tähendab, et laadimine toimub teatud kaugusel, mis tuleneb elektrivoolu välimusest sulgemisahelas, kui seda lülitub see ahel. Süsteem sisaldab esimest ja teist spiraali. Selle tulemusena moodustub induktiivse sideme süsteem.
Muutuva väärtuse vool, mis läheb primaarse spioni mähis, moodustab magnetvälja, moodustades teises rullis induktsioonpinge. See pinge on aku laadimiseks kasutatav pinge. Kuid see põhimõte toimib ainult lühikese vahemaa tagant. Telefoni või muu seadme kustutamisel hajutatakse magnetvälja peamine osa, selle tulemusena ei saa sekundaarne pool seda.

Samuti juhtub käsitsi laadija, mida kasutatakse sageli mobiiltelefoni laadimiseks kõrbes, kus puudub elektrivõrk, näiteks Taigas. Siiski on nende täiusliku muu põhimõte tuuleturbiinide põhimõtte alusel tegutsevad. Selliste seadmete põhielement on pöörlemise käepide. Selle käepideme funktsioon on võrreldav tuuleturbiini kruvi funktsiooniga.

Kui käepide on kukkunud, edastatakse pöörlemine vardale. Selle tulemusena saadetakse laadimise generaatorile kineetiline energia, mis on loodud isiku poolt loodud. See on viimane element, mis annab elektrivoolu, millel on kerge pinge 6 volti järjekorras. See pinge on piisav, et olla mõnevõrra laadimise libu aku, tehke vajalik kõne või saatke sõnum.

Taotlus
Laadija on pühendatud seadmete ja seadmete patareide laadimisele:
  • Mobiiltelefonid ja nutitelefonid.
  • Tabletid.
  • Sülearvutid.
  • Hambaharjad.
  • Kaasaskantav ja paljud muud elektrilised tööriistad akuga.
  • Electric Steries.
  • Kaasaskantavad tolmuimejad, föönid.
  • Autod, mootorrattad ja muud seadmed.
Kuidas valida

Patareide pealdised müüakse tohutu summa. Need on kodumaised ja välismaised. Seetõttu on valikul raske otsustada.

  • Kui seade on vaja auto aeg-ajalt laadida, vaadake lihtsat, kuid usaldusväärset seadet ilma tarbetute funktsioonideta. Näiteks võib selline laadimine olla kasulik aku laadimiseks oma seisakute ajal külma või reisi ajal välisriikidesse reisi ajal.
  • Algajatele on kõige parem valida automaatsed seadmed, kus te ei pea seadistama. Kogenud autode omanikele on soovitatav multifunktsionaalsed või kasutuselevõtu seadmed. Valikute arv piirdub rahaliste vahenditega.
  • On vaja omandada ainult seadme laadimise seade, mis on mõeldud konkreetsele elektrokeemilisele süsteemile. Peaks seda teadma enamik Seadmeid kasutatakse ainult teatud tüüpi seadmete puhul. Näiteks ei pruugi telefonipistik sobitada või seade toodab voolu pinge. Teatava seadme puhul on vajalik täiesti erinev pinge. Ärge laadige akut pinge vastuolu korral.
  • Rakenduse seade laadimiseks rohkem suur jõud Võimaldab vähendada laadimisaega, kuid aku ise võivad olla piirangud. Sellise seadme funktsiooni puudumisel kiire laadimine võib vähendada aku kasutusaega või isegi selle tuletamiseks.
  • Samuti peaksite pöörama tähelepanu laadimisseadme vormile, projekteerimisele ja mõõtmetele. Valik siin sellisel juhul sõltub ostjast.
  • Kui valite traadita seadme, peate pöörama tähelepanu tehnoloogia tootjale. Mitte iga brändi ei tooda seadmeid patareidega, mis sobivad traadita laadimiseks. Seal on ka nende võimsuse standardid "PMA" ja "Qi". Siin võib olla ka piirangud. Mitte kogu tehnika ei saa toetada neid kahte standardeid.
  • Traadita seadme valimisel peaksite pöörama tähelepanu ka võimsusele, funktsionaalsusele, toimimisele ja ohutusele.

Kui nad räägivad elektrienergia kasutamisest igapäevaelu, tootmises või transpordis, tähendavad nad elektrivoolu toimimist. Elektrilised voolud on tarbijale kokkuvõtlikud juhtmest juhtmest. Seega, kui elektrilised lambid ootamatult välja tulema majade või liikumise elektrirongide, käru bussid, nad ütlevad, et praegune kadunud juhtmed.

Mis on elektrivool ja mis on vajalik selle esinemise ja olemasolu ajal vajate ajal?

Sõna "praegune" tähendab liikumist või midagi.

Mida saab liikuda juhtmetes, mis ühendavad elektrijaama elektrienergia tarbijatega?

Me juba teame, et kehastes on elektronid, mille liikumine on seletatud erinevate elektriliste nähtustega (vt § 30). Elektronidel on negatiivne elektriline tasu. Elektritasusid võivad olla suuremad ainete osakesed - ioonid. Järelikult võivad erinevad laetud osakesed juhtida juhtides.

    Elektrivoolu nimetatakse tellitud (suunata) laetud osakeste liikumine.

Elektrilise voolu saamiseks dirigees peate selles elektrivälja loomiseks looma. Selle valdkonna tegevuse all tulevad laetud osakesed, mis võivad dirigees vabalt liikuda, suunavad neile elektrijõudude suunas. Elektriline voolu toimub.

Nii et elektri voolu dirigees eksisteeris pikka aega, on vaja kogu selle aja jooksul säilitada elektrivälja. Elektriiväljal juhtmetes on loodud ja seda saab toetada pikka aega. elektri voolu allikad.

Praegused allikad on erinevad, kuid mõnes neist töötavad positiivsete ja negatiivsete laetud osakeste eraldamise osas. Eraldatud osakesed kogunevad poolakad Praegune allikas. Niisiis helistage kohti, kuhu dirigendid on ühendatud terminalide või klambrite abil. Üks poola praegusest allikast laetakse positiivselt, teine \u200b\u200bon negatiivne. Kui lähtepollid ühendavad dirigenti, hakkavad dirigendi vaba laetud osakesed liikuma teatud suunas liikuma, tekib elektrivool.

Joonis fig. 44. Elektrollitud masin

Joonis fig. 45. Sisemise energia ümberkujundamine elektrilisteks

Praeguste allikate puhul tekib laetud osakeste eraldamise protsessis töötamise protsessis, mehaaniline, sisemine või muu energia elektrienergiaks. Niisiis, näiteks elektrofeetiline masin (Joon. 44) Mehaaniline energia muutub elektrienergiaks. Seda saab läbi viia ja teisendada sisemise energia elektriseadmeks. Kui kaks erinevatest metallidest valmistatud juhtmeid jootetakse ja seejärel soojendada koht kukkumist, siis juhtmed tekivad juhtmetes (joonis 45). Sellist praeguse allikat nimetatakse thermoelegen. Selles muutub kütteseadme sisemine energia elektrienergiaks. Mõnede ainete valgustamisel, näiteks seleeni, vaskoksiidi (I), räni, on negatiivse elektritasu kaotus (joonis 46). Seda nähtust kutsutakse fotoefekt. See põhineb seadme ja tegevuse fotorakud. Termilised elemendid ja fotorakud õpivad keskkooli füüsika käigus.

Joonis fig. 46. \u200b\u200bKiirguse energia ümberkujundamine elektrilisteks

Mõtle seadmele ja kahe praeguse allika toimimisele - galvaaniline element ja akumida kasutatakse elektri katsetes.

Elektrilise elemendi (joonis 47, a) esinevad keemilised reaktsioonid ja nende reaktsioonide käigus vabaneva sisemine energia muutub elektriliseks. Joonisel fig 47 kujutatud element koosneb element C. Söe varras korpusesse kivisöe varras, kus on metallkatte M. Vardale paigutatakse mangaani segu Oksiidi (IV) MN0 2 ja lihvimine Carbon S. Space tsinki korpuse ja mangaanioksiidi segu vahel süsinikuga täidetud süsinikuga, mis on täidetud kapsliumitaolise soolalahusega (ammooniumkloriid NH4 CI) P.

Joonis fig. 47. Galvaaniline element (aku)

Keemilise tsingireaktsiooni ajal muutub zn ammooniumkloriidi NH4CI tsingi anumaga negatiivselt laetud.

Mangaanoksiid kannab positiivset laengut ja sellesse sisestatud söevarda kasutatakse positiivse laengu edastamiseks.

Nõutud söe varraste ja tsinklaeva vahel nimetatakse elektroodidElektriväljal esineb. Kui kivisöe varras ja tsingilaev ühendab dirigent, siis kogu pikkuse üle elektrivälja tegevuse all tulevad vabad elektronid tellitud liikumisele. Elektriline voolu toimub.

Galvaanilised elemendid on maailma kõige integreeritud DC allikad. Nende väärikus on mugav ja ohutus.

On sageli patareisid, mida saab korduvalt laadida - patareisid (Lat. Aku - kogunemine). Lihtne aku See koosneb kahest plii plaatidest (elektroodid), mis on paigutatud väävelhappe lahusesse.

Akule muutub praeguse allikaks, tuleb see tasuda. Aku kaudu laadimiseks läbivad nad konstantse voolu mõnest allikast. Keemiliste reaktsioonide tulemusena laadimise protsessis muutub üks elektrood positiivselt laetud ja teine \u200b\u200bon negatiivne. Kui aku laetakse, saab seda kasutada sõltumatu vooluallikana. Patareide poolakad on märgitud märke "+" ja "-". Laadimisel on aku positiivne masti ühendatud praeguse allika positiivse poolusega, negatiivse - negatiivse poolusega.

Lisaks plii või happeliste, akude laialdaselt kasutavad rauast telefonid või leeliselised, patareid. Nad kasutavad ühekordse ja plaadilahust - üks tihendatud rauapulbri, teine \u200b\u200b- nikliperoksiidist. Joonisel fig 48 on kaasaegne aku.

Joonis fig. 48. Aku

Patareid on lai ja mitmekesine kasutamine. Nad teenivad jõulise võrgustikud raudteeautode, autode käivitamise automootor. Patareid patareid sööda elektri veealuse paadi vee all. Raadiosaatjad ja teaduslikud seadmed Maa kunstlike satelliitide kohta saavad ka satelliidile paigaldatud patareide võimsuse.

a - mobiiltelefon; B - sülearvuti

Elektrijaamades saadakse elektrivool generaatorid (Lat. Generaator - looja, tootja). Seda elektrivoolu kasutatakse tööstuses, transpordis, põllumajanduses.

Küsimused

  1. Mis on elektriivool?
  2. Mida tuleb dirigent luua nii, et selles on olemas praegune ja eksisteeris?
  3. Millised muutused praeguses allikal esinevad?
  4. Kuidas kuiv galvaaniline element on paigutatud?
  5. Mis on positiivsed ja negatiivsed aku poolused?
  6. Kuidas aku on?
  7. Kus patareid rakendavad?

Ülesanne

  1. Interneti abil leiate, milliseid laadimisvahendeid eksisteerivad ja rõhutada nende omadusi.
  2. Valmistage ette esitluse patareide kasutamise kohta.

1. Sissejuhatus: kaasaegsed laadijad

Hea laadija on hea akude süsteemi lahutamatu osa. Turu tegelikkus on selline, et see on üsna tugevalt täis erinevaid laadijaid, enamasti madala hinnaga kategooriasse. Kuid ideaalne olukord on aku ja laadija maksimaalne "sugulus", nad peaksid töötama paari, nagu hobune ja vagun. Uute akumudelite väljatöötamisel ja ehitamisel tuleks nende laadija välja töötada paralleelselt ja isegi kõigepealt. Tegelikult on meil sageli olukord, kus laadija on juba teinud kiire ja pärast lõpetamist, mis kindlasti kuvatakse kogu aku süsteemi toimimises. Mõned tootjad ei tunne sageli raskusi laadijate vigade tõttu tekkivate raskuste tõttu, eriti kui laadides kõrvaldades.

Joonis 1: Aku ja laadija peab suhelda nagu taiga hobune ja vaguni. Üksteisega ei anna nad soovitud tulemust.

Mõned liitium-ioonpatareide laadijad on patareide jõudluse taastamiseks vajalikud "ärkamine" funktsioon, milles pinge langes ülemäärase heakskiidu tõttu kriitilisele tasemele. Sellise aku seisundi põhjus võib olla selle pikaajaline ladustamine, mille jooksul iselahtlus langes pinge väljalülitamispunkti. Tavaline laadija ei suuda sellist akut laadida, nii et see on sageli kajastatud defektsena ja väljatõmbamisena. Taastamise eest õige algoritm on aku väikelaeng voolu rakendamine, mis tõstab pinge väärtusele 2,2-2,9 V väärtusele, mis võimaldab teil aktiveerida sisseehitatud kaitsekava, mille järel tavaline laadimine on võimalik. Sa peaksid olema ettevaatlikud, kui pinge liitium-ioon aku langeb alla 1,5 V. See võib näidata dendriitide olemasolu selles - kujundused, mis ohustavad sellise aku ohutust. (Vt BU-802B: mis juhtub suurenenud iseseisev elektriline akuKui joonisel fig 5 on liitium-ioon aku suurendamise põhjused pärast sügavat tühjendust. Vaata ka BU-808A: Kuidas äratada "Sleep" liitium-ioon aku.)

Laadijad plii ja liitium-põhiste patareide jaoks töötavad spetsiaalse algoritmi - CC / CV-ga (pidev voolu / konstantse pinge - inglise keeles. "Alaline voolu / konstantsepinge"). Laadimisvoolu väärtus on pidevalt, kuid kui aku jõuab teatud pinge väärtus, vähendatakse laadimisvoolu. Igal elektrokeemilisel süsteemil on oma spetsiaalsed väärtused laadimisvoolud ja pingeid.

Niklipõhised patareid dc Ilma aku pinge seondumiseta. Täielik tasu tuvastamine on fikseeritud väikese pingelangusega pärast resistentse tõusuperioodi jooksul. Laadija peaks olema võimeline kiiresti lõpetama laadimise pärast täieliku tasu märget, kuna uuesti laadimine võib põhjustada väliseid olukordi - elementide lühis või ebaõnnestumine. Samuti on olemas meetod aku voolukiiruse muutmisel põhineva täieliku tasu määramiseks. See laadimismeetod nikli patareid on tuntud kui DT / DT ja näitab ennast kiire laadimisrežiimides.

Suurenenud temperatuur, kui laadimine on nikli aku normaalne nähtus, see efekt on märgatav, kui tasu tase on 70% saavutatud. Temperatuuri tõusu tekib vähendatud laadimise tõhususe tõttu, seetõttu tuleb laadimisvoolu aku kahjustamise vältimiseks vähendada. Laadija salvestab kõik need temperatuuri muudatused ja nõutava vooluvõimsuse laadimine. Kui märkate, et laetud aku on veel pikka aega suurenenud temperatuur, näitab see vale laadija algoritmi ja antud juhul tuleb aku kahjustamise vältimiseks välja lülitada.

NiCd ja NiMH patareid ei tohi jätta ühendatud laadijaga järelevalveta nädalaid ja kuud. Vajaduse puudumisel hoidke neid enne kasutamist jahedas kohas ja tasu.

Liitium-põhised patareid peaksid laadimiseks alati jääma lahedas. Kui olete märganud, et laetud aku temperatuur tõusis rohkem kui 10 ° C võrreldes ümbritseva keskkonna temperatuuriga, tuleb laadimine peatada. Tänu sisseehitatud kaitse skeemile ei saa liitium-ioonakud laadida vastavalt sellele, see ei ole oluline, ühendatud või keelatud sellise aku laadijast. Aga vajadusel on liitium-ioonaku pikaajaline säilitamine parem panna see jahedas kohas ja tasu vahetult enne kasutamist.

Laadija klassikaline näide on päris aeglane seade, mis mõnikord on vajalik aku laadimiseks. See läheb tagasi pikaajalisele ajale, kui lihtne laadija nikkel kaadmiumi aku oli pidev fikseeritud võimsus 0.1c (üks kümnendik) hinnatud tank). Sellistel laadijatel ei olnud täielikku tasu avastamise funktsiooni ja selle saavutamiseks kulus 14 kuni 16 tundi. Täieliku tasu saavutamine Nicdi saavutamine fikseeriti aku temperatuuri väikese suurenemisega. NiMH aku puhul ei sobi selline laadimisalgoritm, mis on tingitud ülemäärase tasu absorbeerimise tõttu. Kaasaegsed odavad laadijad AA suurustele, AAA ja C-le kasutatakse sageli just selle algoritmi, nii et kui see on vajalik seadme operatsiooni jaoks pidevalt autonoomne valmisolek, peaksite varundama mitme patareide komplektiga. Ka sellise laadija toimimise ajal on vaja jälgida patareide temperatuuri.

Kui võtate laekumise kiirust arvesse võtta, saab laadimisseadmeid jagada kolme rühma - aeglase, keskmise ja kiire laenguga. Laadija keskmine laadimisaeg, mis on 5-6 tundi, kasutatakse peamiselt tarbijaseadmete jaoks. Reeglina on turvalisem laadimisprotsessi tagamiseks sisseehitatud täieliku tasu tuvastamise süsteem ja temperatuuriandur.

Phoenixi laadija. Skylla-i. SkyLla-TG.
12 / 24V, 16-200a 24V, 80-500А. 24/48V, 30-500A
Võimas professionaalsed laadijad jahtide, paatide ja muude transpordiliikide jaoks. Pakutakse ühefaasilise ja kolmefaasilise suure võimsusega laadimisseadmetele. Mitmekordne adaptiivne tasu käsitsi juhtimisega.

Kiire laadijatel on mitmeid eeliseid ja nende kõige ilmsem on laadimise kiirus. Nende eeliste rakendamise võimalus eeldab laadija ja aku vahelist tihedamat seost. Laadimisel 1C (vt BU-402: Mis on c-reiting), mida tavaliselt kasutab kiire laadija, täielikult tühi nikkel-kaadmiumi või nikli-metallihüdriidi akut saab laadida ainult ühe tunni jooksul. Kuna aku läheneb täielikule tasule, vähendavad mõned nikli kaadmiumi elektrokeemilise süsteemi laadijad laadimisvoolu, et vältida ümberlaadimise negatiivseid mõjusid. Täielikult laetud aku lülitub laadija DRIP-laadimisrežiimi, mida tuntakse ka hooldamise eest. Enamik kaasaegsemaid nikli-kaadmiumide elektrokeemiliste süsteemide laadijaid on andnud algoritmi ja nikli-metallihüdriidi jaoks, mis eristatakse tilgutamisrežiimi puudumise tõttu.

Praegune võimsus tühikäigu laadija režiimis peaks olema võimalikult väike energia säästmiseks. Selle energiatõhususe viie potti hindamise süsteemi nimetatakse Energy Star. Hinnangu tähendus on määrata mobiiltelefonide ja muude teatud tähtede vidinate laadija. Viis tärni saadakse laadijatel tühikäigu režiimi võimsusega 30 MW ja vähem; Neli tärni vastutavad vahemikus 30-150 MW; Kolm tärni - 150-250 MW; Kaks - 250-350 MW. Laadijad veelgi suurema väljundiga saadakse vastavalt madalaima hinnangulise hinnangu. Energy Star on mõeldud selleks, et vähendada elektrienergia tarbimist laadimisseadmete abil, mis ja tühikäigurežiim mingil põhjusel jäävad ühendatud elektrivõrkudega. Sellise laadija arv meie planeedil on hinnanguliselt üks miljard (!).

    Kasutage ainult konkreetse elektrokeemilise süsteemi jaoks mõeldud laadijat. Enamik laadimisseadmeid on mõeldud ainult ühe elektrokeemilise süsteemi jaoks. Veenduge, et aku pinge on laadijaga kooskõlas. Ärge laadige akut, kui pinge väärtused eristatakse.

    Tegelik aku maht võib nominaalsest veidi erineda. Aku laadimine on suurem võimsus võtab kauem aega. Te ei tohiks laadijat kasutada akut, mille võimsus ületab laadija spetsifikatsiooni rohkem kui 25 protsenti.

    Suurema võimsuse laadija kasutamine vähendab laadimisaega, kuid on piiranguid selle kohta, kui kiiresti akut saab laetud. Ultrafast laadimine Igal juhul põhjustab see aku stressi.

    Laadija pliihappe aku peaks lülituma laadimisrežiimi täieliku küllastuse ja nikli, tilk laadimine on vajalik pärast täielikku laadimist. Laenude ja DRIP-laadimise säilitamine on mõeldud iseseisev kaotus kompenseerimiseks.

    Vajadusel peab laadijal olema temperatuuriandur täieliku tasu või aku talitlushäire kinnitamiseks.

    Jälgige temperatuuri laadimisrežiimi. Lapsehappe aku peab puudutama veidi soojana; Nikkel soojendab tasu lõppu, kuid jahutab kohe täislaadimisega. Liitium-iooni temperatuur ei tohiks ületada ümbritseva keskkonna temperatuuri rohkem kui 10 ° C võrra.

    Eriti jälgida temperatuuri, kui kasutate kahtlase odavat laadijat.

    Arvutada toatemperatuuril. Madalam temperatuur mõjutab laadimise kiirust ja kvaliteeti. Liitium-ioon akusid ei saa nõuda negatiivsete temperatuuri väärtustega.

Kõik laadijad saab jagada 3 tüüpi. Lihtsaim on toiteseadmega mitteautomaatsed seadmed. See on trafo toiteallikas. Sellistel laadijatel ei ole aku kaitse skeeme. Neid saab eristada suure suurusega ja kaaluga. Transformeri laadimisseadmete puhul on need väga usaldusväärsed ja vastupidavad. Aga nad ei ole nii turvalised. Nad põhjustavad aku ülekuumenemist ja elektrolüüdi punnis. Selle tulemusena hävitatakse aku elemendid. Tänapäeval on suured trafode laadijad peaaegu täielikult kasutamata.

Kaasaegsed mobiilseadmed, lisaks mugav miniatuurne toiteallikas, on lihtne ja funktsionaalne OS Android. Nüüd Internetis leiate palju saite, mis pakuvad mängusid Android 236 ja palju erinevaid töö- ja meelelahutuse rakendusi. Need mängud sobivad ideaalselt nutitelefonide ja tablettide jaoks, andes meie kasutajatele paar tundi meeldivat vaba aega.

Impulsilaadijad

Tänapäeval on kõige populaarsemad sülearvutitehnoloogia jaoks mõeldud laadijad. Need on automaatse impulsi laadijad elektroonilise taimeri juuresolekul. Samal ajal on laadija taimer töötama kiirelt tasu režiimis umbes neli tundi. Selle aja jooksul on tühja aku omama konteineri põhiosa. Pärast seda tõlgib taimer laadija impulsi laadimisrežiimi. Sellisel juhul tarnitakse elektrienergia väikeste osade kaupa aku elementide väljundile, et seda laetud olekus säilitada.

Taimeriga laadijad on lihtsad ja kulud odav. Nad on ka väga mugavad. Samal ajal tuleb neid veel ettevaatlikult kasutada. Pange tähele, et Tootja korrigeerib taimerit tühjendatud täielikult aku laadimise perioodi jooksul. Kui sisestate aku seadme pesasse, mis on osaliselt tühjenenud, siis tekib uuesti uuesti laadimine ja selle tulemusena võib aku ülevoolu kahjustada.
Mobiilsideseadmetes, samuti PDA-s, digitaalsed mängijad ja muud tehnikat, kus on kaubamärgiga aku olemasolu see reegel ei kehti. Aga kui kasutate universaalseid laadijaid, tuleks kaaluda seda reeglit.
Pange tähele, et täielik number on iga patareide jaoks väga ohtlik ja esiteks liitium-ioonile. Nad võivad isegi täieliku heakskiidu tõttu ebaõnnestuda. Pange tähele, et kasutamata seade tuleb aeg-ajalt laadida.

Kõige täiuslikum ja universaalne laadimine mikroprotsessori juhtimisega. Nad võivad laadida akusid.

Nad välistavad patareide uuesti laadimise. Neid saab kasutada osaliselt tühjendatud patareide laadimiseks. Kuid märkige, et sellised laadijad on väga kallid.

Asendage kaubamärgiga laadimine mobiiltelefoni universaalsest soovimatutest elektriühenduste erinevustest ja võimalike vigade erinevustest. Kaubamärgiga laadijad luuakse spetsiaalselt ühe või teise aku tüübi jaoks. Seega tuleks seda kaaluda.
Kuidas laadija ühendada? Juhul mobiiltelefonide, järjestuse on selline - esimene peate ühendama laadija elektrivõrguga, mille järel telefon on laadija. Vastasel juhul saate oma telefoni kahjustada.

© 2021 Bugulma-lada.ru - Portal autode omanikele